河南银洞坡金矿“三位一体”找矿预测地质模型及应用示范

唐相伟, 张晓飞, 杨泽强, 郭跃闪, 王海生, 李积山. 2024. 河南银洞坡金矿“三位一体”找矿预测地质模型及应用示范. 地质通报, 43(7): 1120-1132. doi: 10.12097/gbc.2023.05.018
引用本文: 唐相伟, 张晓飞, 杨泽强, 郭跃闪, 王海生, 李积山. 2024. 河南银洞坡金矿“三位一体”找矿预测地质模型及应用示范. 地质通报, 43(7): 1120-1132. doi: 10.12097/gbc.2023.05.018
TANG Xiangwei, ZHANG Xiaofei, YANG Zeqiang, GUO Yueshan, WANG Haisheng, LI Jishan. 2024. The “trinity” prospecting prediction geological model and application demonstration of Yindongpo gold deposit in Henan Province. Geological Bulletin of China, 43(7): 1120-1132. doi: 10.12097/gbc.2023.05.018
Citation: TANG Xiangwei, ZHANG Xiaofei, YANG Zeqiang, GUO Yueshan, WANG Haisheng, LI Jishan. 2024. The “trinity” prospecting prediction geological model and application demonstration of Yindongpo gold deposit in Henan Province. Geological Bulletin of China, 43(7): 1120-1132. doi: 10.12097/gbc.2023.05.018

河南银洞坡金矿“三位一体”找矿预测地质模型及应用示范

  • 基金项目: 国家重点研发计划项目《脉状金系统的综合找矿技术与增储示范》(编号:2022YFC2903605)、中国地质调查局项目《矿集区矿产调查及深部找矿预测》(编号:DD20190570-2020-02),河南省财政地质勘查项目《河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查》
详细信息
    作者简介: 唐相伟(1982− ),男,硕士,高级工程师,从事地质矿产勘查工作。E-mail:48901860@qq.com
    通讯作者: 张晓飞(1985− ),男,博士,高级工程师,从事地质矿产勘查与科研工作。E-mail:zhangxiaofei521125@163.com
  • 中图分类号: P612; P618.51

The “trinity” prospecting prediction geological model and application demonstration of Yindongpo gold deposit in Henan Province

More Information
  • 河南银洞坡金矿位于河南省桐柏县朱庄镇,为一特大型金矿床,同体共生银、铅锌。运用勘查区找矿预测方法与理论,构建成矿地质体、成矿构造与成矿结构面和成矿作用特征标志为主的 “三位一体”找矿预测地质模型。野外调查和矿床学研究认为,矿床成因为与早白垩世岩浆作用有关的中低温岩浆热液矿床,主成矿阶段温度介于200~350℃之间,碳、氢、氧、硫同位素研究表明,成矿物质和成矿流体主要来源于岩浆。确定成矿地质体为矿区深部隐伏早白垩世花岗岩体;成矿结构面为岩性界面(硅/钙面)、褶皱成矿构造系统结构面、沉积成岩结构面;成矿作用特征标志主要为矽卡岩化、钾化、黄铁绢英岩化、硅化、铁白云石化、萤石矿化、碳酸盐化。由此建立了银洞坡金矿找矿预测地质模型,圈定了找矿靶区,施工的钻孔见矿率达到85%,对该地区及邻区进一步找矿具有现实的指导意义。

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  • 图 1  桐柏地区地质略图(据唐相伟等,2021修改)

    Figure 1. 

    图 2  银洞坡金矿W18勘探线剖面图(a)及矿床地质简图(b)

    Figure 2. 

    图 3  银洞坡金矿重力异常特征

    Figure 3. 

    图 5  银洞坡金矿流体包裹体均一温度直方图

    Figure 5. 

    图 4  银洞坡金矿热液成矿期成矿阶段划分及矿物生成顺序

    Figure 4. 

    图 6  银洞坡金矿成矿流体碳氢氧同位素投图(碳−氧同位素数据据柴明春,2021

    Figure 6. 

    图 7  银洞坡金矿硫同位素直方图(闪锌矿、方铅矿数据据张静等,20082009

    Figure 7. 

    图 8  银洞坡金矿“三位一体”找矿预测地质模型

    Figure 8. 

    图 9  银洞坡金矿3-1号矿体金铅锌厚度等值线图(a)和Au品位等值线图(b)

    Figure 9. 

    图 10  银洞坡金矿南翼W4-E54线深部预测图

    Figure 10. 

    表 1  银洞坡金矿H-O同位素测试结果

    Table 1.  The H-O isotope results in the Yindongpo deposit

    样品编号 测试对象 测试阶段 δ18Ov-PDB/‰ δ18Ov-SMOW/‰ δD/‰ Th/℃ 资料来源
    YDP-26 石英 石英−黄铁矿阶段 10.9 2.40 −72.2 259.81 本文
    YDP-40 石英 石英−黄铁矿阶段 11.1 3.43 −73.7 279.53
    YDP-C-2 石英 多金属硫化物阶段 13.1 5.96 −71.9 293.09
    YDP-C-4 石英 多金属硫化物阶段 13.8 6.33 −70.4 284.49
    YDP-49 石英 多金属硫化物阶段 12.8 5.27 −69.2 282.90
    YDP-C-1 石英 多金属硫化物阶段 13.6 6.24 −70.6 287.40
    99H31 石英 石英−碳酸盐化阶段 11.1 0 −73 210 张静等,2008
    99H27 石英 石英−碳酸盐化阶段 11.8 0.7 −71 210
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    表 2  银洞坡金矿黄铁矿原位硫同位素组成

    Table 2.  In situ sulfur isotope data of pyrite in the Yindongpo deposit

    黄铁矿世代测试点号δ34S /‰黄铁矿世代测试点号δ34S/‰
    Py1325-20-b1-1-014.10Py1325-24-b4-3-025.13
    Py1325-20-b1-1-025.22Py1325-24-b4-5-013.27
    Py1325-20-b1-3-012.91Py1325-24-b4-5-023.26
    Py1325-20-b1-3-023.20Py2325-20-b2-1-015.35
    Py1325-20-b1-5-012.55Py2325-20-b2-1-024.80
    Py1325-20-b1-5-023.15Py3325-24.5-b5-1-014.95
    Py1325-24-b4-1-014.33Py3325-24.5-b5-1-024.88
    Py1325-24-b4-1-025.02Py3325-24.5-b5-3-014.61
    Py1325-24-b4-3-016.97Py3325-24.5-b5-3-024.06
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    表 3  银洞坡金矿找矿地质预测要素

    Table 3.  Factors for geological prospecting and prediction of the Yindongpo deposit

    预测要素 描述内容 预测要素分类
    矿床类型 中低温岩浆热液矿床 中低温岩浆热液矿床
    成矿地质背景 大地构造位置 秦岭−桐柏−大别−苏鲁造山带、北秦岭早古生代二郎坪岛弧 重要
    区域成矿带 秦岭−大别成矿省、东秦岭金−银−铁−钼−铜−铅−锌−非金属成矿带、
    桐柏北部(北秦岭)成矿亚区
    重要
    成矿时代 早白垩世 必要
    构造环境 大陆碰撞型造山带挤压−伸展环境 必要
    构造背景 桐柏北部推覆构造带朱庄背形、南阳与吴城盆岭构造、
    围山城拆离断层、王小庄拆离断层
    必要
    矿床特征 成矿地质体 早白垩世花岗岩 必要
    成矿构造与成矿结构面 岩性界面、褶皱成矿构造系统结构面、沉积成岩结构面 必要
    矿物组合 自然金、银金矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等 重要
    结构构造 自形—半自形—他形结构、隐晶质结构、碎裂结构、交代残留结构、
    胶状结构、浸染状构造、角砾状构造
    次要
    围岩蚀变 钾化、黄铁绢英岩化、硅化、铁白云石化、碳酸盐化 重要
    成矿物理化学特征 成矿温度、压力及深度 成矿温度为 270~300℃,成矿压力为 54~126 MPa,
    成矿深度约为 5.2 km(曾威等,2016
    重要
    成矿流体来源 岩浆水、大气降水 重要
    成矿物质来源 岩浆热液 必要
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出版历程
收稿日期:  2023-05-11
修回日期:  2023-09-13
刊出日期:  2024-07-15

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